Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР

Оглавление:

Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР
Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР

Видео: Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР

Видео: Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР
Видео: Ядерный магнитный резонанс — Владимир Польшаков 2024, Июль
Anonim

Ключевое различие между углеродным ЯМР и протонным ЯМР заключается в том, что углеродный ЯМР определяет тип и количество атомов углерода в органической молекуле, тогда как протонный ЯМР определяет тип и количество атомов водорода в органической молекуле.

ЯМР - это химический термин, который мы используем в аналитической химии для обозначения ядерного магнитного резонанса. Этот термин относится к подразделу спектроскопии в аналитической химии. Этот метод очень важен для определения типа и количества конкретных атомов в данном образце. Метод ЯМР используется в основном для органических соединений.

Что такое углеродный ЯМР?

Углеродный ЯМР важен для определения типа и количества атомов углерода в молекуле. В этом методе сначала нам нужно растворить образец (молекулу/соединение) в подходящем растворителе, а затем его можно поместить внутрь ЯМР-спектрофотометра. Затем спектрофотометр дает нам изображение или спектр, показывающий некоторые пики для атомов углерода, присутствующих в образце. В отличие от протонного ЯМР, в качестве растворителя можно использовать протонсодержащие жидкости, поскольку этот метод регистрирует только атомы углерода, а не протоны.

Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР
Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР

Рисунок 01: Углеродный ЯМР для этановой кислоты

Углеродный ЯМР полезен при изучении спиновых изменений атомов углерода. Диапазон химического сдвига для 13С ЯМР составляет 0-240 м.д. Для получения спектра ЯМР можно использовать метод преобразования Фурье. Это быстрый процесс, при котором можно наблюдать пик растворителя.

Что такое протонный ЯМР?

Протонный ЯМР - это спектроскопический метод, который важен для определения типов и количества атомов водорода, присутствующих в молекуле. Поэтому его также обозначают аббревиатурой 1H ЯМР. Этот конкретный аналитический метод включает этапы растворения образца (молекулы/соединения) в подходящем растворителе и помещения образца с растворителем внутрь ЯМР-спектрофотометра. Здесь спектрофотометр дает нам спектр, содержащий несколько пиков для протонов, присутствующих в образце, а также в растворителе.

Однако определение протонов, присутствующих в образце, затруднено из-за интерференции, исходящей от протонов в молекулах растворителя. Следовательно, в этом методе полезен растворитель, не содержащий протонов. Например, растворители, содержащие дейтерий вместо протонов, такие как дейтерированная вода (D2O), дейтерированный ацетон ((CD3) 2CO), CCl4 и т. д. можно использовать.

Ключевая разница - углеродный ЯМР против протонного ЯМР
Ключевая разница - углеродный ЯМР против протонного ЯМР

Рисунок 02: ЯМР протонов для этанола

Диапазон химического сдвига 1H ЯМР составляет 0-14 ppm. При получении спектров ЯМР 1Н ЯМР используется метод непрерывной волны. Однако это медленный процесс. Поскольку растворитель не содержит протонов, спектры ЯМР 1H не имеют пиков для растворителя.

В чем разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР?

Ключевое различие между углеродным ЯМР и протонным ЯМР заключается в том, что углеродный ЯМР определяет тип и количество атомов углерода в органической молекуле, тогда как протонный ЯМР определяет тип и количество атомов водорода в органической молекуле.

В следующей таблице приведены различия между углеродным ЯМР и протонным ЯМР.

Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР в табличной форме
Разница между углеродным ЯМР и протонным ЯМР в табличной форме

Резюме – Углеродный ЯМР против протонного ЯМР

Углеродный ЯМР и протонный ЯМР являются двумя основными типами ядерного магнитного резонанса. Ключевое различие между углеродным ЯМР и протонным ЯМР заключается в том, что углеродный ЯМР определяет тип и количество атомов углерода в органической молекуле, тогда как протонный ЯМР определяет тип и количество атомов водорода в органической молекуле.

Рекомендуемые: